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2020届二轮复习导数与方程学案(全国通用)
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第5讲 导数与方程
判断、证明或讨论函数零点个数
两类零点问题的不同处理方法:利用零点存在性定理的条件为函数图象在区间[a,b]上是连续不断的曲线,且f(a)·f(b)<0.(1)直接法:判断一个零点时,若函数为单调函数,则只需取值证明f(a)·f(b)<0;(2)分类讨论法:判断几个零点时,需要先结合单调性,确定分类讨论的标准,再利用零点存在性定理,在每个单调区间内取值证明f(a)·f(b)<0.
高考真题
思维方法
【直接法】
(2019·高考全国卷Ⅱ)已知函数f(x)=ln x-.
(1)讨论f(x)的单调性,并证明f(x)有且仅有两个零点;
(2)设x0是f(x)的一个零点,证明曲线y=ln x在点A(x0,ln x0)处的切线也是曲线y=ex的切线.
(1)f(x)的定义域为(0,1)∪(1,+∞).
因为f′(x)=+>0,[关键1:正确求出导函数,研究函数的单调性]所以f(x)在(0,1),(1,+∞)单调递增.
因为f(e)=1-<0,f(e2)=2-=>0,所以f(x)在(1,+∞)有唯一零点x1(e
又0<<1,f=-ln x1+=-f(x1)=0,
故f(x)在(0,1)有唯一零点.
[关键3:利用零点存在性定理判断在(0,1)内存在一个零点]
综上,f(x)有且仅有两个零点.
(2)略
【分类讨论法】
(2019·高考全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=sin x-ln(1+x),f′(x)为f(x)的导数,证明:
(1)f′(x)在区间存在唯一极大值点;
(2)f(x)有且仅有2个零点.
证明:(1)设g(x)=f′(x),则g(x)=cos x-,g′(x)=-sin x+.
当x∈时,g′(x)单调递减,而g′(0)>0,g′<0,可得g′(x)在有唯一零点,设为α.
[关键1:利用零点的存在性定理确定g′(x)在内有唯一零点]
则当x∈(-1,α)时,g′(x)>0;当x∈时,g′(x)<0.
所以g(x)在(-1,α)单调递增,在单调递减,故g(x)在存在唯一极大值点,即f′(x)在存在唯一极大值点.
[关键2:根据函数的单调性与极大值点的定义判断极大值点的存在性]
(2)f(x)的定义域为(-1,+∞).
①当x∈(-1,0]时,由(1)知,f′(x)在(-1,0)单调递增,而f′(0)=0,所以当x∈(-1,0)时,f′(x)<0,故f(x)在(-1,0)单调递减.又f(0)=0,从而x=0是f(x)在(-1,0]的唯一零点.
②当x∈时,由(1)知,f′(x)在(0,α)单调递增,在单调递减,而f′(0)=0,f′<0,所以存在β∈,使得f′(β)=0,且当x∈(0,β)时,f′(x)>0;当x∈时,f′(x)<0.故f(x)在(0,β)单调递增,在单调递减.
又f(0)=0,f=1-ln>0,所以当x∈时,f(x)>0.从而,f(x)在没有零点.
③当x∈时,f′(x)<0,所以f(x)在单调递减.而f>0,f(π)<0,所以f(x)在有唯一零点.
④当x∈时,ln(x+1)>1,所以f(x)<0,从而f(x)在(π,+∞)没有零点.[关键3:在定义域内的不同区间,利用函数的单调性、最值、零点存在性定理
综上,f(x)有且仅有2个零点.
[典型例题]
(2019·广东省七校联考)已知函数f(x)=ln x+ax.
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)当a<0时,求函数f(x)的零点个数.
【解】 (1)由题意知,f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=+a=.
①当a≥0时,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增;
②当a<0时,令f′(x)=0,得x=-,
故在上,f′(x)>0,f(x)单调递增,
在上,f′(x)<0,f(x)单调递减.
综上,当a≥0时,f(x)在(0,+∞)上单调递增;当a<0时,f(x)在上单调递增,在上单调递减.
(2)由(1)可知,当a<0时,f(x)在上单调递增,在上单调递减.
故f(x)max=f=ln-1.
①当ln <1,即a<-时,f <0,
函数f(x)没有零点.
②当ln =1时,即a=-时,f=0,
函数f(x)有一个零点.
③当ln>1,即-0,
令0
f=ln +=2ln+,
令t=-,则t∈(e,+∞).
令g(t)=2ln t-t,t>e,
则在(e,+∞)上,g′(t)=-1<0,故g(t)在(e,+∞)上单调递减,
故在(e,+∞)上,g(t)
综上,当a<-时,函数f(x)没有零点;当a=-时,函数f(x)有一个零点;当-
根据参数确定函数的零点个数有两种解决方法:一种是利用单调性与零点存在性定理求解,另一种是化原函数为两个函数,利用两个函数图象的交点个数来求解.
[对点训练]
(2019·湖南省五市十校联考)已知函数f(x)=-2ln x.
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)若m=,证明:f(x)有且只有三个零点.
解:(1)f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=m-=,
①m≤0时,因为x>0,所以f′(x)<0,所以f(x)在(0,+∞)上单调递减.
②m>0时,令g(x)=mx2-2x+m,
(i)m≥1时,Δ=4-4m2≤0,此时f′(x)≥0,f(x)在(0,+∞)上单调递增;
(ii)00,令f′(x)=0,则x1=,x2=,
所以x∈∪时,f′(x)>0,
x∈时,f′(x)<0,
所以f(x)在和上单调递增,
在上单调递减.
综上,m≤0时,f(x)在(0,+∞)上单调递减;m≥1时,
f(x)在(0,+∞)上单调递增;0
(2)证明:因为m=,所以f(x)=-2ln x,
由(1)可知f(x)在(0,2-)和(2+,+∞)上单调递增,在(2-,2+)上单调递减,
又f(1)=0,且1∈(2-,2+),所以f(x)在(2-,2+)上有唯一零点x=1.
又0
又e3>2+,f(e3)=-f(e-3)>0,所以f(x)在(2+,+∞)上有唯一零点.
综上,当m=时,f(x)有且只有三个零点.
根据零点个数确定参数范围
已知函数有零点求参数范围常用的方法:(1)分离参数法:一般命题情境为给出区间,求满足函数零点个数的参数范围,通常解法为从f(x)中分离出参数,然后利用求导的方法求出由参数构造的新函数的最值,根据题设条件构建关于参数的不等式,再通过解不等式确定参数范围;(2)分类讨论法:一般命题情境为没有固定区间,求满足函数零点个数的参数范围,通常解法为结合单调性,先确定参数分类的标准,在每个小范围内研究零点的个数是否符合题意,将满足题意的参数的各小范围并在一起,即为所求参数范围.
高考真题
思维方法
【由导数特点分类讨论】
(2018·高考全国卷Ⅱ)已知函数f(x)=ex-ax2.
(1)若a=1,证明:当x≥0时,f(x)≥1;
(2)若f(x)在(0,+∞)只有一个零点,求a.
(1)略
(2)设函数h(x)=1-ax2e-x.
f(x)在(0,+∞)只有一个零点当且仅当h(x)在(0,+∞)只有一个零点.[关键1:构造函数h(x),将f(x)的零点情况转化为h(x)的零点情况]
(ⅰ)当a≤0时,h(x)>0,h(x)没有零点;
[关键2:对参数a分类讨论,结合函数值判断函数零点情况]
(ⅱ)当a>0时,h′(x)=ax(x-2)e-x.当x∈(0,2)时,h′(x)<0;当x∈(2,+∞)时,h′(x)>0.
所以h(x)在(0,2)单调递减,在(2,+∞)单调递增.
故h(2)=1-是h(x)在(0,+∞)的最小值.
[关键3:分类讨论,利用导数研究函数单调性,求函数最值]
①若h(2)>0,即a<,h(x)在(0,+∞)没有零点;
②若h(2)=0,即a=,h(x)在(0,+∞)只有一个零点;
③若h(2)<0,即a>,由于h(0)=1,所以h(x)在(0,2)有一个零点.
由(1)知,当x>0时,ex>x2,所以
h(4a)=1-=1->1-=1->0.
故h(x)在(2,4a)有一个零点.因此h(x)在(0,+∞)有两个零点.
[关键4:对函数最小值的符号分类讨论,结合函数单调性判断零点情况,求出参数值]
综上,f(x)在(0,+∞)只有一个零点时,a=.
【直接分类讨论】
(2017·高考全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=ae2x+(a-2)ex-x.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.
(1)略
(2)(ⅰ)若a≤0,由(1)知,f(x)至多有一个零点.
[关键1:针对f(x)解析式的特点,可对参数a直接分类讨论]
(ⅱ)若a>0,由(1)知,当x=-ln a时,f(x)取得最小值,最小值为f(-ln a)=1-+ln a.[关键2:结合函数单调性求函数最小值,进而根据最小值直接判断零点的情况]
①当a=1时,由于f(-ln a)=0,故f(x)只有一个零点;
②当a∈(1,+∞)时,由于1-+ln a>0,即f(-ln a)>0,故f(x)没有零点;
③当a∈(0,1)时,1-+ln a<0,即f(-ln a)<0.
又f(-2)=ae-4+(a-2)e-2+2>-2e-2+2>0,故f(x)在(-∞,-ln a)有一个零点.
设正整数n0满足n0>ln,则f(n0)=en0(aen0+a-2)-n0>en0-n0>2n0-n0>0.
由于ln>-ln a,因此f(x)在(-ln a,+∞)有一个零点.
类讨论,结合函数单调性与最小值判断函数零点情况,求参数取值范围]
综上,a的取值范围为(0,1).
[典型例题]
(2019·唐山模拟)已知函数f(x)=xex-a(x+1)2.
(1)若a=e,求函数f(x)的极值;
(2)若函数f(x)有两个零点,求实数a的取值范围.
【解】 (1)由题意知,当a=e时,f(x)=xex-e(x+1)2,函数f(x)的定义域为(-∞,+∞),
f′(x)=(x+1)ex-e(x+1)=(x+1)(ex-e).
令f′(x)=0,解得x=-1或x=1.
当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表所示:
x
(-∞,-1)
-1
(-1,1)
1
(1,+∞)
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
极大值-
极小值-e
所以当x=-1时,f(x)取得极大值-;当x=1时,f(x)取得极小值-e.
(2)令f(x)=0,即xex-a(x+1)2=0,
得xex=a(x+1)2.
当x=-1时,方程为-e-1=a×0,显然不成立,
所以x=-1不是方程的解,即-1不是函数f(x)的零点.
当x≠-1时,分离参数得a=.
记g(x)=(x≠-1),
则g′(x)==.
当x<-1时,g′(x)<0,函数g(x)单调递减;
当x>-1时,g′(x)>0,函数g(x)单调递增.
当x=0时,g(x)=0;当x→-∞时,g(x)→0;当x→-1时,g(x)→-∞;当x→+∞时,g(x)→+∞.
故函数g(x)的图象如图所示.
作出直线y=a,由图可知,当a<0时,直线y=a和函数g(x)的图象有两个交点,此时函数f(x)有两个零点.故实数a的取值范围是(-∞,0).
利用函数零点的情况求参数范围的方法
(1)分离参数(a=g(x))后,将原问题转化为y=g(x)的值域(最值)问题或转化为直线y=a与y=g(x)的图象的交点个数问题(优选分离、次选分类)求解;
(2)利用零点的存在性定理构建不等式求解;
(3)转化为两个熟悉的函数图象的位置关系问题,从而构建不等式求解.
[对点训练]
(2019·四省八校双教研联考)已知函数f(x)=(a-1)x++ln x(a>0).
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)若g(x)=f(x)-m,当a=2时,g(x)在[e-1,e]上有两个不同的零点,求m的取值范围.
解:(1)f′(x)=a-1-+==,
①当a=1时,f′(x)=,令f′(x)>0,得x>1,
令f′(x)<0,得0
②当a>1时,令f′(x)>0,得x>1或x<-<0,所以f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.
③当a<1时,
(i)00,得
(iii)0,
得1
(2)由(1)知,当a=2时,f(x)=x++ln x在[e-1,1]上单调递减,在(1,e]上单调递增.
所以f(x)min=f(1)=3,f(e-1)=e-1+2e-1,f(e)=e++1,f(e-1)>f(e),
所以m∈.
可化为函数零点的函数问题与函数零点性质研究
本考点包括两个方向:一是与函数零点性质有关的问题(更多涉及构造函数法);二是可以转化为函数零点的函数问题(更多涉及整体转化、数形结合等方法技巧).
能够利用等价转换构造函数法求解的问题常涉及参数的最值、曲线交点、零点的大小关系等.求解时一般先通过等价转换,将已知转化为函数零点问题,再构造函数,然后利用导数研究函数的单调性、极值、最值等,并结合分类讨论,通过确定函数的零点达到解决问题的目的.
高考真题
思维方法
【可化为函数零点的函数问题】
(2014·高考课标全国卷Ⅱ)已知函数f(x)=x3-3x2+ax+2,曲线y=f(x)在点(0,2)处的切线与x轴交点的横坐标为-2.
(1)求a;
(2)证明:当k<1时,曲线y=f(x)与直线y=kx-2只有一个交点.
(1)略
(2)证明:由(1)知,f(x)=x3-3x2+x+2.
设g(x)=f(x)-kx+2=x3-3x2+(1-k)x+4.
由题设知1-k>0.
当x≤0时,g′(x)=3x2-6x+1-k>0,g(x)单调递增,
g(-1)=k-1<0,g(0)=4,所以g(x)=0在(-∞,0]有唯一实根.
[关键2:利用导数判断函数单调性,判断函数的实根情况]
当x>0时,令h(x)=x3-3x2+4,则g(x)=h(x)+(1-k)x>h(x).
h′(x)=3x2-6x=3x(x-2),h(x)在(0,2)单调递减,在(2,+∞)单调递增,所以g(x)>h(x)≥h(2)=0.
所以g(x)=0在(0,+∞)没有实根.
综上,g(x)=0在R有唯一实根,[关键3:利用导数判断函数单调性,结合零点存在性
即曲线y=f(x)与直线y=kx-2只有一个交点.
【函数零点性质研究】
(2016·高考全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=(x-2)ex+a(x-1)2有两个零点.
(1)求a的取值范围;
(2)设x1,x2是f(x)的两个零点,证明:x1+x2<2.
(1)略
(2)证明:不妨设x1<x2.由(1)知,x1∈(-∞,1),x2∈(1,+∞),2-x2∈(-∞,1),又f(x)在(-∞,1)上单调递减,所以x1+x2<2等价于f(x1)>f(2-x2),即f(2-x2)<0.[关键1:利用分析法转化要证明的不等式]
由于f(2-x2)=-x2e2-x2+a(x2-1)2,①
而f(x2)=(x2-2)ex2+a(x2-1)2=0,②
所以f(2-x2)=-x2e2-x2-(x2-2)ex2.[关键2:将②代入①,利用整体代入消元]
设g(x)=-xe2-x-(x-2)ex,
则g′(x)=(x-1)(e2-x-ex).
所以当x>1时,g′(x)<0,而g(1)=0,故当x>1时,g(x)<0.
从而g(x2)=f(2-x2)<0,故x1+x2<2.
[关键4:利用导数判断函数单调性、用最值证明不等式]
[典型例题]
(2019·武汉市调研测试)已知函数f(x)=a(ln x+)-(a∈R,a为常数)在(0,2)内有两个极值点x1,x2(x1
(2)求证:x1+x2<2(1+ln a).
【解】 (1)由f(x)=a(ln x+)-,可得f′(x)=.
记h(x)=ex-1-ax,x>0,由题意,知y=h(x)在(0,2)内存在两个零点.
因为h′(x)=ex-1-a,
则当a≤0时,h′(x)>0,h(x)在(0,2)上单调递增,h(x)至多有一个零点.不合题意.
当a>0时,由h′(x)=0,得x=1+ln a,由1+ln a>0,得a>.
(i)若1+ln a<2且h(2)>0,即0,x→0时h(x)>0,
从而h(x)在(0,1+ln a)和(1+ln a,2)上各有一个零点.
所以y=h(x)在(0,2)上存在两个零点.
(ii)若1+ln a≥2,即a≥e时,h(x)在(0,2)上单调递减,h(x)至多有一个零点,舍去.
(iii)若1+ln a<2且h(2)≤0,即≤a
=ex-1-a+e2+2ln a-x-1-a
=ex-1+-2a≥2a-2a=0,
所以H(x)在(0,1+ln a)上单调递增,从而H(x)<0,
即h(x)-h(2+2ln a-x)<0,
所以h(x1)-h(2+2ln a-x1)<0,而h(x1)=h(x2),且h(x)在(1+ln a,2)上单调递增.
所以h(x2)
函数可变零点(函数中含有参数)性质的研究,要抓住函数在不同零点处的函数值均为零,建立不同零点之间的关系,把多元问题转化为一元问题,再使用一元函数的方法进行研究.
[对点训练]
(2019·湖南省湘东六校联考)已知函数f(x)=ln x+x2-(a+1)x.
(1)当a>0时,求f(x)在区间(0,1]上的最大值;
(2)若函数g(x)=f(x)+x有两个极值点x1,x2(x1
解:(1)由已知得f(x)的定义域为(0,+∞).
f′(x)=+ax-(a+1)=.
当0
所以f(x)的最大值为f()=-ln a--1.
综上,当0
(2)证明:g(x)=f(x)+x=ln x+x2-ax,g(x)的定义域为(0,+∞),
g′(x)=+ax-a=.
若g(x)有两个极值点x1,x2(x10,且x1+x2=1,x1x2=>0,所以a>4.
又x1
设h(t)=ln t+ln(at)+-at,其中t=x1∈(0,),
h′(t)=-a,令h′(t)=0得t=.因为-=<0,
所以h(t)在(0,)上单调递增,在(,)上单调递减,
所以h(t)的最大值为h()=2ln 2-ln a+-2<-ln a,
从而g(x1)-g(x2)<-ln a成立.
1.(2019·济南市模拟考试)已知函数f(x)=(x-1)2-x+ln x(a>0).
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)若1
f′(x)=a(x-1)-1+=,
令f′(x)=0,则x1=1,x2=,
①若a=1,则f′(x)≥0恒成立,所以f(x)在(0,+∞)上是增函数.
②若01,
当x∈(0,1)时,f′(x)>0,f(x)是增函数,
当x∈时,f′(x)<0,f(x)是减函数,
当x∈时,f′(x)>0.f(x)是增函数.
③若a>1,则0<<1,
当x∈时,f′(x)>0,f(x)是增函数,
当x∈时,f′(x)<0,f(x)是减函数,
当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,f(x)是增函数.
综上所述,当a=1时,f(x)在(0,+∞)上是增函数;
当0
(2)当1
f(x)的极大值为f=-+ln =--ln a-1.
设g(a)=--ln a-1,其中a∈(1,e),
则g′(a)=+-==>0,
所以g(a)在(1,e)上是增函数,
所以g(a)
所以存在x0∈(1,4),使f(x0)=0,
所以当1
(1)求a,b的值;
(2)是否存在k∈Z,使得y=f(x)在(k,k+1)上有唯一零点?若存在,求出k的值;若不存在,请说明理由.
解:(1)f′(x)=ex(ln x-ax++b),f(x)的定义域为(0,+∞).
由已知,得即,
解得a=1,b=.
(2)由(1)知,f(x)=ex,则f′(x)=ex,
令g(x)=ln x-x++,则g′(x)=-<0恒成立,
所以g(x)在(0,+∞)上单调递减,又g(1)=>0,g(2)=ln 2-1<0,
所以存在唯一的x0∈(1,2),使得g(x0)=0,且当x∈(0,x0)时,g(x)>0,即f′(x)>0,当x∈(x0,+∞)时,g(x)<0,即f′(x)<0.
所以f(x)在(0,x0)上单调递增,在(x0,+∞)上单调递减.
又当x→0时,f(x)<0,f(1)=>0,f(2)=e2(ln 2-)>0,f(e)=ee<0,
所以存在k=0或2,使得y=f(x)在(k,k+1)上有唯一零点.
3.(2019·长春市质量监测(二))已知函数f(x)=ex+bx-1(b∈R).
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)若方程f(x)=ln x有两个实数根,求实数b的取值范围.
解:(1)由题意可得f′(x)=ex+b,
当b≥0时,f′(x)>0,f(x)在(-∞,+∞)上单调递增.
当b<0时,若x≥ln(-b),则f′(x)≥0,f(x)在[ln (-b),+∞)上单调递增;
若x
方程f(x)=ln x有两个实数根,即g(x)有两个零点,则需满足g(x0)<0,即e+bx0-1-ln x0=e+x0-1-ln x0=e-ex0-ln x0<0,
令h(x)=ex-exx-ln x(x>0),则h′(x)=-exx-<0,
所以h(x)在(0,+∞)上单调递减,
h(1)=0,所以e-ex0-ln x0<0的解集为(1,+∞),所以b=-e<1-e.
当b<1-e时,ex+bx-1-ln x>x+bx-ln x,有g(eb)>eb+beb-ln eb=(b+1)eb-b,
令G(x)=(x+1)ex-x=(x+1)(ex-1)+1,x<1-e,所以x+1<2-e<0,0
综上,b的取值范围是(-∞,1-e).
4.已知函数f(x)=-x+2aln x.
(1)求f(x)的单调区间;
(2)设g(x)=ln x-bx-cx2,若函数f(x)的两个极值点x1,x2(x1
①若a≤1,则f′(x)≤0,当且仅当a=1且x=1时,f′(x)=0,
②若a>1,令f′(x)=0得x1=a-,x2=a+.
当x∈(0,a-)∪(a+,+∞)时,f′(x)<0;
当x∈(a-,a+)时,f′(x)>0.
所以当a≤1时,f(x)的单调递减区间为(0,+∞),无单调递增区间;当a>1时,f(x)的单调递减区间为(0,a-),(a+,+∞);单调递增区间为(a-,a+).
(2)由(1)知,a>1且x1+x2=2a,x1x2=1.
又g′(x)=-b-2cx,所以g′()=-b-c(x1+x2),
由g(x1)=g(x2)=0得ln =c(x-x)+b(x1-x2),
所以y=(x1-x2)g′()=-b(x1-x2)-c(x-x)
=-ln=-ln.
令=t∈(0,1),则y=-ln t,所以y′=<0,则y=-ln t在(0,1)上单调递减,且当t→0时,y→+∞.由y=-ln t的取值范围是[ln 2-,+∞),得t的取值范围是(0,],所以4a2==++2=t++2∈[,+∞),又a>1,故实数a的取值范围是[,+∞).
判断、证明或讨论函数零点个数
两类零点问题的不同处理方法:利用零点存在性定理的条件为函数图象在区间[a,b]上是连续不断的曲线,且f(a)·f(b)<0.(1)直接法:判断一个零点时,若函数为单调函数,则只需取值证明f(a)·f(b)<0;(2)分类讨论法:判断几个零点时,需要先结合单调性,确定分类讨论的标准,再利用零点存在性定理,在每个单调区间内取值证明f(a)·f(b)<0.
高考真题
思维方法
【直接法】
(2019·高考全国卷Ⅱ)已知函数f(x)=ln x-.
(1)讨论f(x)的单调性,并证明f(x)有且仅有两个零点;
(2)设x0是f(x)的一个零点,证明曲线y=ln x在点A(x0,ln x0)处的切线也是曲线y=ex的切线.
(1)f(x)的定义域为(0,1)∪(1,+∞).
因为f′(x)=+>0,[关键1:正确求出导函数,研究函数的单调性]所以f(x)在(0,1),(1,+∞)单调递增.
因为f(e)=1-<0,f(e2)=2-=>0,所以f(x)在(1,+∞)有唯一零点x1(e
又0<<1,f=-ln x1+=-f(x1)=0,
故f(x)在(0,1)有唯一零点.
[关键3:利用零点存在性定理判断在(0,1)内存在一个零点]
综上,f(x)有且仅有两个零点.
(2)略
【分类讨论法】
(2019·高考全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=sin x-ln(1+x),f′(x)为f(x)的导数,证明:
(1)f′(x)在区间存在唯一极大值点;
(2)f(x)有且仅有2个零点.
证明:(1)设g(x)=f′(x),则g(x)=cos x-,g′(x)=-sin x+.
当x∈时,g′(x)单调递减,而g′(0)>0,g′<0,可得g′(x)在有唯一零点,设为α.
[关键1:利用零点的存在性定理确定g′(x)在内有唯一零点]
则当x∈(-1,α)时,g′(x)>0;当x∈时,g′(x)<0.
所以g(x)在(-1,α)单调递增,在单调递减,故g(x)在存在唯一极大值点,即f′(x)在存在唯一极大值点.
[关键2:根据函数的单调性与极大值点的定义判断极大值点的存在性]
(2)f(x)的定义域为(-1,+∞).
①当x∈(-1,0]时,由(1)知,f′(x)在(-1,0)单调递增,而f′(0)=0,所以当x∈(-1,0)时,f′(x)<0,故f(x)在(-1,0)单调递减.又f(0)=0,从而x=0是f(x)在(-1,0]的唯一零点.
②当x∈时,由(1)知,f′(x)在(0,α)单调递增,在单调递减,而f′(0)=0,f′<0,所以存在β∈,使得f′(β)=0,且当x∈(0,β)时,f′(x)>0;当x∈时,f′(x)<0.故f(x)在(0,β)单调递增,在单调递减.
又f(0)=0,f=1-ln>0,所以当x∈时,f(x)>0.从而,f(x)在没有零点.
③当x∈时,f′(x)<0,所以f(x)在单调递减.而f>0,f(π)<0,所以f(x)在有唯一零点.
④当x∈时,ln(x+1)>1,所以f(x)<0,从而f(x)在(π,+∞)没有零点.[关键3:在定义域内的不同区间,利用函数的单调性、最值、零点存在性定理
综上,f(x)有且仅有2个零点.
[典型例题]
(2019·广东省七校联考)已知函数f(x)=ln x+ax.
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)当a<0时,求函数f(x)的零点个数.
【解】 (1)由题意知,f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=+a=.
①当a≥0时,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增;
②当a<0时,令f′(x)=0,得x=-,
故在上,f′(x)>0,f(x)单调递增,
在上,f′(x)<0,f(x)单调递减.
综上,当a≥0时,f(x)在(0,+∞)上单调递增;当a<0时,f(x)在上单调递增,在上单调递减.
(2)由(1)可知,当a<0时,f(x)在上单调递增,在上单调递减.
故f(x)max=f=ln-1.
①当ln <1,即a<-时,f <0,
函数f(x)没有零点.
②当ln =1时,即a=-时,f=0,
函数f(x)有一个零点.
③当ln>1,即-
令0
f=ln +=2ln+,
令t=-,则t∈(e,+∞).
令g(t)=2ln t-t,t>e,
则在(e,+∞)上,g′(t)=-1<0,故g(t)在(e,+∞)上单调递减,
故在(e,+∞)上,g(t)
综上,当a<-时,函数f(x)没有零点;当a=-时,函数f(x)有一个零点;当-
根据参数确定函数的零点个数有两种解决方法:一种是利用单调性与零点存在性定理求解,另一种是化原函数为两个函数,利用两个函数图象的交点个数来求解.
[对点训练]
(2019·湖南省五市十校联考)已知函数f(x)=-2ln x.
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)若m=,证明:f(x)有且只有三个零点.
解:(1)f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=m-=,
①m≤0时,因为x>0,所以f′(x)<0,所以f(x)在(0,+∞)上单调递减.
②m>0时,令g(x)=mx2-2x+m,
(i)m≥1时,Δ=4-4m2≤0,此时f′(x)≥0,f(x)在(0,+∞)上单调递增;
(ii)0
所以x∈∪时,f′(x)>0,
x∈时,f′(x)<0,
所以f(x)在和上单调递增,
在上单调递减.
综上,m≤0时,f(x)在(0,+∞)上单调递减;m≥1时,
f(x)在(0,+∞)上单调递增;0
(2)证明:因为m=,所以f(x)=-2ln x,
由(1)可知f(x)在(0,2-)和(2+,+∞)上单调递增,在(2-,2+)上单调递减,
又f(1)=0,且1∈(2-,2+),所以f(x)在(2-,2+)上有唯一零点x=1.
又0
又e3>2+,f(e3)=-f(e-3)>0,所以f(x)在(2+,+∞)上有唯一零点.
综上,当m=时,f(x)有且只有三个零点.
根据零点个数确定参数范围
已知函数有零点求参数范围常用的方法:(1)分离参数法:一般命题情境为给出区间,求满足函数零点个数的参数范围,通常解法为从f(x)中分离出参数,然后利用求导的方法求出由参数构造的新函数的最值,根据题设条件构建关于参数的不等式,再通过解不等式确定参数范围;(2)分类讨论法:一般命题情境为没有固定区间,求满足函数零点个数的参数范围,通常解法为结合单调性,先确定参数分类的标准,在每个小范围内研究零点的个数是否符合题意,将满足题意的参数的各小范围并在一起,即为所求参数范围.
高考真题
思维方法
【由导数特点分类讨论】
(2018·高考全国卷Ⅱ)已知函数f(x)=ex-ax2.
(1)若a=1,证明:当x≥0时,f(x)≥1;
(2)若f(x)在(0,+∞)只有一个零点,求a.
(1)略
(2)设函数h(x)=1-ax2e-x.
f(x)在(0,+∞)只有一个零点当且仅当h(x)在(0,+∞)只有一个零点.[关键1:构造函数h(x),将f(x)的零点情况转化为h(x)的零点情况]
(ⅰ)当a≤0时,h(x)>0,h(x)没有零点;
[关键2:对参数a分类讨论,结合函数值判断函数零点情况]
(ⅱ)当a>0时,h′(x)=ax(x-2)e-x.当x∈(0,2)时,h′(x)<0;当x∈(2,+∞)时,h′(x)>0.
所以h(x)在(0,2)单调递减,在(2,+∞)单调递增.
故h(2)=1-是h(x)在(0,+∞)的最小值.
[关键3:分类讨论,利用导数研究函数单调性,求函数最值]
①若h(2)>0,即a<,h(x)在(0,+∞)没有零点;
②若h(2)=0,即a=,h(x)在(0,+∞)只有一个零点;
③若h(2)<0,即a>,由于h(0)=1,所以h(x)在(0,2)有一个零点.
由(1)知,当x>0时,ex>x2,所以
h(4a)=1-=1->1-=1->0.
故h(x)在(2,4a)有一个零点.因此h(x)在(0,+∞)有两个零点.
[关键4:对函数最小值的符号分类讨论,结合函数单调性判断零点情况,求出参数值]
综上,f(x)在(0,+∞)只有一个零点时,a=.
【直接分类讨论】
(2017·高考全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=ae2x+(a-2)ex-x.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.
(1)略
(2)(ⅰ)若a≤0,由(1)知,f(x)至多有一个零点.
[关键1:针对f(x)解析式的特点,可对参数a直接分类讨论]
(ⅱ)若a>0,由(1)知,当x=-ln a时,f(x)取得最小值,最小值为f(-ln a)=1-+ln a.[关键2:结合函数单调性求函数最小值,进而根据最小值直接判断零点的情况]
①当a=1时,由于f(-ln a)=0,故f(x)只有一个零点;
②当a∈(1,+∞)时,由于1-+ln a>0,即f(-ln a)>0,故f(x)没有零点;
③当a∈(0,1)时,1-+ln a<0,即f(-ln a)<0.
又f(-2)=ae-4+(a-2)e-2+2>-2e-2+2>0,故f(x)在(-∞,-ln a)有一个零点.
设正整数n0满足n0>ln,则f(n0)=en0(aen0+a-2)-n0>en0-n0>2n0-n0>0.
由于ln>-ln a,因此f(x)在(-ln a,+∞)有一个零点.
类讨论,结合函数单调性与最小值判断函数零点情况,求参数取值范围]
综上,a的取值范围为(0,1).
[典型例题]
(2019·唐山模拟)已知函数f(x)=xex-a(x+1)2.
(1)若a=e,求函数f(x)的极值;
(2)若函数f(x)有两个零点,求实数a的取值范围.
【解】 (1)由题意知,当a=e时,f(x)=xex-e(x+1)2,函数f(x)的定义域为(-∞,+∞),
f′(x)=(x+1)ex-e(x+1)=(x+1)(ex-e).
令f′(x)=0,解得x=-1或x=1.
当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表所示:
x
(-∞,-1)
-1
(-1,1)
1
(1,+∞)
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
极大值-
极小值-e
所以当x=-1时,f(x)取得极大值-;当x=1时,f(x)取得极小值-e.
(2)令f(x)=0,即xex-a(x+1)2=0,
得xex=a(x+1)2.
当x=-1时,方程为-e-1=a×0,显然不成立,
所以x=-1不是方程的解,即-1不是函数f(x)的零点.
当x≠-1时,分离参数得a=.
记g(x)=(x≠-1),
则g′(x)==.
当x<-1时,g′(x)<0,函数g(x)单调递减;
当x>-1时,g′(x)>0,函数g(x)单调递增.
当x=0时,g(x)=0;当x→-∞时,g(x)→0;当x→-1时,g(x)→-∞;当x→+∞时,g(x)→+∞.
故函数g(x)的图象如图所示.
作出直线y=a,由图可知,当a<0时,直线y=a和函数g(x)的图象有两个交点,此时函数f(x)有两个零点.故实数a的取值范围是(-∞,0).
利用函数零点的情况求参数范围的方法
(1)分离参数(a=g(x))后,将原问题转化为y=g(x)的值域(最值)问题或转化为直线y=a与y=g(x)的图象的交点个数问题(优选分离、次选分类)求解;
(2)利用零点的存在性定理构建不等式求解;
(3)转化为两个熟悉的函数图象的位置关系问题,从而构建不等式求解.
[对点训练]
(2019·四省八校双教研联考)已知函数f(x)=(a-1)x++ln x(a>0).
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)若g(x)=f(x)-m,当a=2时,g(x)在[e-1,e]上有两个不同的零点,求m的取值范围.
解:(1)f′(x)=a-1-+==,
①当a=1时,f′(x)=,令f′(x)>0,得x>1,
令f′(x)<0,得0
②当a>1时,令f′(x)>0,得x>1或x<-<0,所以f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.
③当a<1时,
(i)0
(iii)
得1
(2)由(1)知,当a=2时,f(x)=x++ln x在[e-1,1]上单调递减,在(1,e]上单调递增.
所以f(x)min=f(1)=3,f(e-1)=e-1+2e-1,f(e)=e++1,f(e-1)>f(e),
所以m∈.
可化为函数零点的函数问题与函数零点性质研究
本考点包括两个方向:一是与函数零点性质有关的问题(更多涉及构造函数法);二是可以转化为函数零点的函数问题(更多涉及整体转化、数形结合等方法技巧).
能够利用等价转换构造函数法求解的问题常涉及参数的最值、曲线交点、零点的大小关系等.求解时一般先通过等价转换,将已知转化为函数零点问题,再构造函数,然后利用导数研究函数的单调性、极值、最值等,并结合分类讨论,通过确定函数的零点达到解决问题的目的.
高考真题
思维方法
【可化为函数零点的函数问题】
(2014·高考课标全国卷Ⅱ)已知函数f(x)=x3-3x2+ax+2,曲线y=f(x)在点(0,2)处的切线与x轴交点的横坐标为-2.
(1)求a;
(2)证明:当k<1时,曲线y=f(x)与直线y=kx-2只有一个交点.
(1)略
(2)证明:由(1)知,f(x)=x3-3x2+x+2.
设g(x)=f(x)-kx+2=x3-3x2+(1-k)x+4.
由题设知1-k>0.
当x≤0时,g′(x)=3x2-6x+1-k>0,g(x)单调递增,
g(-1)=k-1<0,g(0)=4,所以g(x)=0在(-∞,0]有唯一实根.
[关键2:利用导数判断函数单调性,判断函数的实根情况]
当x>0时,令h(x)=x3-3x2+4,则g(x)=h(x)+(1-k)x>h(x).
h′(x)=3x2-6x=3x(x-2),h(x)在(0,2)单调递减,在(2,+∞)单调递增,所以g(x)>h(x)≥h(2)=0.
所以g(x)=0在(0,+∞)没有实根.
综上,g(x)=0在R有唯一实根,[关键3:利用导数判断函数单调性,结合零点存在性
即曲线y=f(x)与直线y=kx-2只有一个交点.
【函数零点性质研究】
(2016·高考全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=(x-2)ex+a(x-1)2有两个零点.
(1)求a的取值范围;
(2)设x1,x2是f(x)的两个零点,证明:x1+x2<2.
(1)略
(2)证明:不妨设x1<x2.由(1)知,x1∈(-∞,1),x2∈(1,+∞),2-x2∈(-∞,1),又f(x)在(-∞,1)上单调递减,所以x1+x2<2等价于f(x1)>f(2-x2),即f(2-x2)<0.[关键1:利用分析法转化要证明的不等式]
由于f(2-x2)=-x2e2-x2+a(x2-1)2,①
而f(x2)=(x2-2)ex2+a(x2-1)2=0,②
所以f(2-x2)=-x2e2-x2-(x2-2)ex2.[关键2:将②代入①,利用整体代入消元]
设g(x)=-xe2-x-(x-2)ex,
则g′(x)=(x-1)(e2-x-ex).
所以当x>1时,g′(x)<0,而g(1)=0,故当x>1时,g(x)<0.
从而g(x2)=f(2-x2)<0,故x1+x2<2.
[关键4:利用导数判断函数单调性、用最值证明不等式]
[典型例题]
(2019·武汉市调研测试)已知函数f(x)=a(ln x+)-(a∈R,a为常数)在(0,2)内有两个极值点x1,x2(x1
(2)求证:x1+x2<2(1+ln a).
【解】 (1)由f(x)=a(ln x+)-,可得f′(x)=.
记h(x)=ex-1-ax,x>0,由题意,知y=h(x)在(0,2)内存在两个零点.
因为h′(x)=ex-1-a,
则当a≤0时,h′(x)>0,h(x)在(0,2)上单调递增,h(x)至多有一个零点.不合题意.
当a>0时,由h′(x)=0,得x=1+ln a,由1+ln a>0,得a>.
(i)若1+ln a<2且h(2)>0,即
从而h(x)在(0,1+ln a)和(1+ln a,2)上各有一个零点.
所以y=h(x)在(0,2)上存在两个零点.
(ii)若1+ln a≥2,即a≥e时,h(x)在(0,2)上单调递减,h(x)至多有一个零点,舍去.
(iii)若1+ln a<2且h(2)≤0,即≤a
=ex-1-a+e2+2ln a-x-1-a
=ex-1+-2a≥2a-2a=0,
所以H(x)在(0,1+ln a)上单调递增,从而H(x)<0,
即h(x)-h(2+2ln a-x)<0,
所以h(x1)-h(2+2ln a-x1)<0,而h(x1)=h(x2),且h(x)在(1+ln a,2)上单调递增.
所以h(x2)
函数可变零点(函数中含有参数)性质的研究,要抓住函数在不同零点处的函数值均为零,建立不同零点之间的关系,把多元问题转化为一元问题,再使用一元函数的方法进行研究.
[对点训练]
(2019·湖南省湘东六校联考)已知函数f(x)=ln x+x2-(a+1)x.
(1)当a>0时,求f(x)在区间(0,1]上的最大值;
(2)若函数g(x)=f(x)+x有两个极值点x1,x2(x1
解:(1)由已知得f(x)的定义域为(0,+∞).
f′(x)=+ax-(a+1)=.
当0
所以f(x)的最大值为f()=-ln a--1.
综上,当0
(2)证明:g(x)=f(x)+x=ln x+x2-ax,g(x)的定义域为(0,+∞),
g′(x)=+ax-a=.
若g(x)有两个极值点x1,x2(x1
又x1
设h(t)=ln t+ln(at)+-at,其中t=x1∈(0,),
h′(t)=-a,令h′(t)=0得t=.因为-=<0,
所以h(t)在(0,)上单调递增,在(,)上单调递减,
所以h(t)的最大值为h()=2ln 2-ln a+-2<-ln a,
从而g(x1)-g(x2)<-ln a成立.
1.(2019·济南市模拟考试)已知函数f(x)=(x-1)2-x+ln x(a>0).
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)若1
f′(x)=a(x-1)-1+=,
令f′(x)=0,则x1=1,x2=,
①若a=1,则f′(x)≥0恒成立,所以f(x)在(0,+∞)上是增函数.
②若0
当x∈(0,1)时,f′(x)>0,f(x)是增函数,
当x∈时,f′(x)<0,f(x)是减函数,
当x∈时,f′(x)>0.f(x)是增函数.
③若a>1,则0<<1,
当x∈时,f′(x)>0,f(x)是增函数,
当x∈时,f′(x)<0,f(x)是减函数,
当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,f(x)是增函数.
综上所述,当a=1时,f(x)在(0,+∞)上是增函数;
当0
(2)当1
f(x)的极大值为f=-+ln =--ln a-1.
设g(a)=--ln a-1,其中a∈(1,e),
则g′(a)=+-==>0,
所以g(a)在(1,e)上是增函数,
所以g(a)
所以存在x0∈(1,4),使f(x0)=0,
所以当1
(1)求a,b的值;
(2)是否存在k∈Z,使得y=f(x)在(k,k+1)上有唯一零点?若存在,求出k的值;若不存在,请说明理由.
解:(1)f′(x)=ex(ln x-ax++b),f(x)的定义域为(0,+∞).
由已知,得即,
解得a=1,b=.
(2)由(1)知,f(x)=ex,则f′(x)=ex,
令g(x)=ln x-x++,则g′(x)=-<0恒成立,
所以g(x)在(0,+∞)上单调递减,又g(1)=>0,g(2)=ln 2-1<0,
所以存在唯一的x0∈(1,2),使得g(x0)=0,且当x∈(0,x0)时,g(x)>0,即f′(x)>0,当x∈(x0,+∞)时,g(x)<0,即f′(x)<0.
所以f(x)在(0,x0)上单调递增,在(x0,+∞)上单调递减.
又当x→0时,f(x)<0,f(1)=>0,f(2)=e2(ln 2-)>0,f(e)=ee<0,
所以存在k=0或2,使得y=f(x)在(k,k+1)上有唯一零点.
3.(2019·长春市质量监测(二))已知函数f(x)=ex+bx-1(b∈R).
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)若方程f(x)=ln x有两个实数根,求实数b的取值范围.
解:(1)由题意可得f′(x)=ex+b,
当b≥0时,f′(x)>0,f(x)在(-∞,+∞)上单调递增.
当b<0时,若x≥ln(-b),则f′(x)≥0,f(x)在[ln (-b),+∞)上单调递增;
若x
方程f(x)=ln x有两个实数根,即g(x)有两个零点,则需满足g(x0)<0,即e+bx0-1-ln x0=e+x0-1-ln x0=e-ex0-ln x0<0,
令h(x)=ex-exx-ln x(x>0),则h′(x)=-exx-<0,
所以h(x)在(0,+∞)上单调递减,
h(1)=0,所以e-ex0-ln x0<0的解集为(1,+∞),所以b=-e<1-e.
当b<1-e时,ex+bx-1-ln x>x+bx-ln x,有g(eb)>eb+beb-ln eb=(b+1)eb-b,
令G(x)=(x+1)ex-x=(x+1)(ex-1)+1,x<1-e,所以x+1<2-e<0,0
综上,b的取值范围是(-∞,1-e).
4.已知函数f(x)=-x+2aln x.
(1)求f(x)的单调区间;
(2)设g(x)=ln x-bx-cx2,若函数f(x)的两个极值点x1,x2(x1
①若a≤1,则f′(x)≤0,当且仅当a=1且x=1时,f′(x)=0,
②若a>1,令f′(x)=0得x1=a-,x2=a+.
当x∈(0,a-)∪(a+,+∞)时,f′(x)<0;
当x∈(a-,a+)时,f′(x)>0.
所以当a≤1时,f(x)的单调递减区间为(0,+∞),无单调递增区间;当a>1时,f(x)的单调递减区间为(0,a-),(a+,+∞);单调递增区间为(a-,a+).
(2)由(1)知,a>1且x1+x2=2a,x1x2=1.
又g′(x)=-b-2cx,所以g′()=-b-c(x1+x2),
由g(x1)=g(x2)=0得ln =c(x-x)+b(x1-x2),
所以y=(x1-x2)g′()=-b(x1-x2)-c(x-x)
=-ln=-ln.
令=t∈(0,1),则y=-ln t,所以y′=<0,则y=-ln t在(0,1)上单调递减,且当t→0时,y→+∞.由y=-ln t的取值范围是[ln 2-,+∞),得t的取值范围是(0,],所以4a2==++2=t++2∈[,+∞),又a>1,故实数a的取值范围是[,+∞).
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